磁法勘探新进展
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磁异常: 1.—正值; 2.—负值; 3.—零值; 4.—金伯利岩筒; 5.—含矿碎屑金伯 利岩; 6.—金伯利岩脉
2个金伯利岩筒上Za异常平面图
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Z a(nT)
30
900 800 700 600
1 研究磁异常弱信号提取技术,增强异 常分辨能力 2 航磁低纬度化极与变磁倾角化极 3 磁异常曲面延拓 4 不同深度磁场的划分
1
研究磁异常弱信号提取技术,增 强异常分辨能力
在利用磁异常进行地质填图或资源勘查中 经常会遇到有用异常被干扰所淹没而难于 分辨,所以弱异常的提取在磁异常解释中 具有十分重要的意义。 由于有用异常经常与干扰频率相近,所以 采用统计方法可能更合适。如采用最佳检 测系统与自调节滤波提取弱信号等,但这 方面的工作尚未深入开展,需要加强。
一、发展高精度多参数磁测仪器, 提高综合信息采集能力
1 发展磁力多参数测量 2 开展卫星磁测
2 开展卫星磁测,综合卫星、航空(海洋 ) 与地面磁资料研究地球结构与构造
2 开展卫星磁测,综合卫星、航空(海洋 ) 与地面磁测资料研究地球结构与构造
利用卫星磁测与各年代地磁场测量资料,研 究地磁起源与大陆磁场飘移有关核、幔的地 球动力学问题. 综合利用地球空间不同高度层次的磁测资料, 分析对比、综合解释壳幔构造.
前言
前言
20 世纪30 年代,磁法勘探开始应用于我 国的地质找矿试验工作 此后随着地质工作的不断深入开展以及现 代数学物理理论与计算机科学的迅速发展, 促使磁法勘探在仪器、方法技术、解释理 论以及实际应用等各方面得到了全面系统 的发展,已成为现代地球物理方法中的重 要手段.
磁法能在地面、海洋、空中以及卫星获取大量观 测数据 提供地表至深部构造的大量信息,从而为大地构 造分区、矿产资源的勘查以及基础地质研究提供 重要的地球物理依据;如海洋条带状磁异常与古 地磁研究为海底扩张、大陆漂移提供了重要的地 球物理依据; 在矿产勘查中应用磁法直接寻找磁铁矿及其共生 的磁性矿产工作起到了其它方法不可替代的作用. 这些成就充分显示了磁法在区域地球物理工作中 的先导作用和直接寻找磁铁矿的主导作用.
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B
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A
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Xห้องสมุดไป่ตู้
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ε
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甘肃某矿区磁异常图 1-镍矿体;2-超基性岩体
Z a(n T)
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铬铁矿
浅变 质岩
云南某地铬铁矿区磁异常图
N N I′ ZK6
I
(nT ) 200 100 100m 200
1 发展磁力多参数测量(实现GPS 一体化)
航空(地面) 三分量磁力测量 目前虽然已有将磁场转换为磁场三分量的方 法,但由于假设条件与影响因素等原因,还 不能精确地代替实测结果,而获取磁场三分 量将能提供更多参数而有助于提高解释地质 效果. 地面、航空磁场三分量测量的关键在于提高 精度,如何研制出高精度三分量磁力仪是新 世纪需要解决的一个重要课题.
G822A铯光泵航空磁力仪
灵敏度达0.0005nT 适合车载、海洋、 航空测量
1 发展磁力多参数测量(实现GPS 一体化)
航空全梯度磁力测量 航空(地面) 三分量磁力测量
1 发展磁力多参数测量(实现GPS 一体化)
航空全梯度磁力测量 20 世纪80 年代美国、加拿大分别开展了航空水 平磁梯度与垂直磁梯度测量仪的研制,并使其进入 实用阶段,我国引进航空垂直磁梯度测量仪并在冀 东及长江中下游开展了1∶5万的面积性航磁垂直 梯度测量,提高了地质填图的质量,细划了地层、 岩体、地质构造的界线. 我国同时开展了航空水平磁梯度仪的研制,已完成 实验样机并在湖南典型区试飞取得了预期结果. 鉴于全梯度(水平与垂直三轴向梯度) 测量可以获 取梯度综合信息更有利于解释,这是21 世纪航空 磁测的一个重要发展方向.
一、发展高精度多参数磁测仪器, 提高综合信息采集能力
1 发展磁力多参数测量 2 开展卫星磁测
一、发展高精度多参数磁测仪器, 提高综合信息采集能力
1 发展磁力多参数测量 2 开展卫星磁测
1 发展磁力多参数测量(实现GPS 一体化)
在磁测同时收录测点位置数据,如Geometries 公 司的便携式地面铯磁力仪G822 、G858已GPS 化、 澳大利亚的Geo Instruments Pty 公司将GPS 天 线放在直升机磁测系统的吊舱上,实时测出传感器 的位置. 可以预计在21 世纪重磁仪器都将与GPS 一 体化. 磁力仪在测总磁场异常时同时观测其水平及垂直梯 度(全梯度) ,进行多参数综合解释,可以提高探测 效果. 如G858 地面铯磁力仪(灵敏度0. 01 nT) 可 同时测量ΔT 其水平、垂直梯度,并配有GPS 系统, 这种多参数测量并与GPS 一体化的仪器将是21 世 纪发展的方向,特别是在以下两方面需要重点发展.
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I
Z k4
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K1 Ⅱ
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辽宁某石棉矿区磁异常带平面等值线图 与剖面平面图
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发展趋势
从磁法仪器、数据处理技术、解释理论与 应用等方面进行评估与展望.
发展趋势
一、发展高精度多参数磁测仪器,提高综合信息采集能力 二、发展与高精度磁测相匹配的数据处理技术 三、发展复杂条件下磁场多参数综合三维反演可视化解释 技术 四、发展简便快速的自动反演方法,提高普查填图与快速 深度评价效果 五、加强磁性多参数的基础研究,探索磁性多参数的应用 新领域 六、开拓磁法应用新领域,充分发挥磁法在环境污染调查 中的作用 七、发展核磁共振找水方法技术
二、发展与高精度磁测相匹配的数 据处理技术
二、发展与高精度磁测相匹配的数 据处理技术
目前一些光泵磁力仪精度已可达0. 0025 nT ,为了充分发挥高精度磁测信息的作用, 必须发展与此相适应的高精度处理技术, 避免处理精度不够对有用信息的损失.
二、发展与高精度磁测相匹配的数 据处理技术